【摘 要】
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本文基于溶胶-凝胶法和静电纺丝技术相结合的方法制备了不同结构的TiO2光催化剂,探索了TiO2的最佳制备条件。主要工作内容如下所示。1.采用溶胶-凝胶法和静电纺丝技术相结合的
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本文基于溶胶-凝胶法和静电纺丝技术相结合的方法制备了不同结构的TiO2光催化剂,探索了TiO2的最佳制备条件。主要工作内容如下所示。1.采用溶胶-凝胶法和静电纺丝技术相结合的方法制备了不同煅烧温度的TiO2纳米纤维催化剂。以扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)等测试手段对所制备样品进行测试。通过对亚甲基蓝经行降解表征催化剂的催化活性。结果表明:煅烧温度为550oC时的TiO2纳米纤维,具有良好的光催化活性。2.本文采用溶胶-凝胶法和静电纺丝法相结合的方法制备了不同煅烧温度的La-TiO2纳米纤维光催化剂,以扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)等测试手段对所制备样品进行测试。以亚甲基蓝(MB)为模拟降解物研究了不同煅烧温度下的La-TiO2复合纳米纤维的光催化性能。结果表明:La-TiO2纳米纤维能有效提高TiO2的光催化活性;当煅烧温度为550oC时,La-TiO2复合纳米纤维催化剂的光催化活性最高。3.本文采用溶胶-凝胶法和静电纺丝法制备了拥有磁性可分离性能的纳米磁性纤维材料TiO2/BaFe12O19。获得的样品经过扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、紫外-可见分光光度计、震动样品磁强计(VSM)经行测试表征。催化剂的光催化性能通过紫外线照射在催化剂表面降解模拟降解物亚甲基蓝(MB)测定,同时探究了亚甲基蓝(MB)的初始浓度对催化剂催化性能的影响,催化剂的回收再利用实验也是通过降解亚甲基蓝(MB)测定的。结果表明:纳米磁性纤维材料TiO2/BaFe12O19不仅具有较高的光催化活性,还有较强的磁性,且经过5次循环利用仍然具有较强的催化活性(90%),同时,催化剂的回收率都保持在较高的水平。
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